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SIMULADO 01 - BQI

Total questions: 23

Worksheet time: 26mins

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1.

A estrutura primária das proteínas é definida pela sequência linear de aminoácidos. Qual é o tipo de ligação química que une esses aminoácidos, formando a cadeia polipeptídica?

a)

Ligação de hidrogênio

b)

Ligação dissulfeto

c)

Ligação peptídica

d)

Ligação iônica

e)

Ligação glicosídica

2.

O processo de desnaturação proteica, causado por fatores como calor elevado (>41∘C), resulta na perda da função biológica. Qual nível de estrutura é o único que geralmente permanece intacto após a desnaturação?

a)

Estrutura Quaternária

b)

Estrutura Terciária

c)

Estrutura Secundária

d)

Estrutura Primária

e)

Todas as estruturas são completamente destruídas

3.

A fluidez da membrana plasmática é essencial para sua função. Qual tipo de ácido graxo em sua composição confere maior fluidez à membrana, e qual é a característica estrutural responsável por isso?

a)

Ácidos graxos saturados, devido à sua cadeia longa e ramificada.

b)

Ácidos graxos insaturados, devido à presença de duplas ligações que criam "dobras" na cadeia.

c)

Ácidos graxos de cadeia curta, devido à maior quantidade de grupos carboxila.

d)

Ácidos graxos trans, devido à ausência de duplas ligações e empacotamento rígido.

e)

Ácidos graxos saturados, devido à sua natureza anfipática.

4.

Em um exame de sangue, níveis elevados de LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade) são considerados um fator de risco cardiovascular. Qual é a função primária da LDL no organismo?

a)

Remover o excesso de colesterol dos tecidos e levá-lo de volta ao fígado para excreção.

b)

Transportar triglicerídeos e vitaminas lipossolúveis da dieta para a circulação.

c)

Transportar colesterol e fosfolipídeos do fígado para os tecidos periféricos (incluindo artérias).

d)

Atuar como um potente antioxidante, protegendo o endotélio vascular contra danos.

e)

Servir como principal fonte de ácidos graxos essenciais para o metabolismo mus

5.

Uma enzima hiperativa em uma condição patológica é inibida por um fármaco que se liga a um sítio regulatório distante do sítio ativo, causando uma alteração na forma da enzima. Esse mecanismo é característico de qual tipo de regulação enzimática?

a)

Inibição Competitiva

b)

Inibição Não Competitiva (pura)

c)

Modulação Covalente

d)

Inibição Irreversível

e)

Inibição Alostérica

6.

A osmose é um tipo de transporte passivo essencial nas células. Qual é o principal fator que determina a direção e a velocidade do movimento da água através de uma membrana semipermeável?

a)

A diferença de pressão hidrostática entre os compartimentos.

b)

A concentração de proteínas e lipídeos na membrana celular.

c)

A diferença na concentração de solutos não permeáveis entre os compartimentos.

d)

A atividade das bombas de sódio e potássio (Na+/K+) da membrana.

e)

A quantidade total de energia (ATP) disponível na célula.

7.

Um paciente em ventilação assistida apresenta gasometria com pH=7,30 (baixo), PaCO2=58 mmHg (alto) e HCO3−=25 mEq/L (normal). Qual o distúrbio ácido-base primário e qual o órgão compensatório que será ativado a longo prazo?

a)

Alcalose Respiratória; Compensação pelo fígado.

b)

Acidose Metabólica; Compensação pelo pulmão (hiperventilação).

c)

Acidose Respiratória; Compensação pelos rins (excreção de H+ e retenção de HCO3−).

d)

Acidose Respiratória; Compensação pelo pulmão (eliminação de CO2).

e)

Alcalose Metabólica; Compensação pelos rins (excreção de HCO3−).

8.

A gliconeogênese é crucial para a manutenção da glicemia durante o jejum prolongado. Qual é o principal órgão do corpo humano responsável por essa via metabólica?

a)

Músculo Esquelético

b)

Cérebro

c)

Pâncreas

d)

Fígado

e)

Rim

9.

Segundo a definição de Brönsted-Lowry, um ácido é uma substância que doa prótons. Em sistemas biológicos, essa definição é fundamental para entender o funcionamento dos sistemas tampão. Qual é a fórmula do próton que um ácido de Brönsted-Lowry doa?

a)

OH−

b)

CO2

c)

HCO3−

d)

H+

e)

H2O

10.

Um paciente ingere uma grande quantidade de álcool, resultando em acúmulo de lactato no sangue (Acidose Metabólica). Como essa acidose afeta a estrutura das proteínas circulantes e o que isso pode acarretar em termos de função?

a)

O pH baixo leva à formação de mais pontes dissulfeto, hiperativando as proteínas.

b)

O pH baixo altera as cargas iônicas nas cadeias laterais, causando desnaturação e perda da atividade biológica.

c)

O pH afeta apenas o nível de Estrutura Primária, rompendo as ligações peptídicas.

d)

O pH baixo aumenta a fluidez da membrana, facilitando o transporte de lactato para fora das células.

e)

O pH alto neutraliza a acidez, protegendo as enzimas da desnaturação.

11.

Em termos de metabolismo de carboidratos, qual precursor não-carboidrato é produzido durante o exercício intenso (metabolismo anaeróbio) e é um substrato chave para a gliconeogênese no fígado?

a)

Glicerol

b)

Acetil-CoA

c)

Lactato

d)

Ácidos Graxos

e)

Frutose

12.

O HDL é chamado de 'colesterol bom'. Sua função protetora contra a aterosclerose é realizada primariamente através do processo de:

a)

Transporte de triglicerídeos do intestino para o tecido adiposo.

b)

Inibição da absorção de colesterol no intestino delgado.

c)

Transporte reverso de colesterol (remoção de colesterol dos tecidos para o fígado)

d)

Conversão de LDL em VLDL (Lipoproteína de Densidade Muito Baixa) no plasma.

e)

Produção de ácidos graxos essenciais no fígado.

13.

O que acontece com uma hemácia (célula vermelha) quando ela é colocada em uma solução hipotônica em relação ao seu citoplasma?

a)

A célula perde água e encolhe (crenação).

b)

A célula não sofre alteração de volume (solução isotônica).

c)

A célula ganha água e incha, podendo sofrer lise osmótica.

d)

A célula ganha soluto e perde água, mantendo o volume.

e)

A célula utiliza transporte ativo para remover o excesso de soluto interno.

14.

Na Acidose Respiratória, o PaCO2​) está elevado. Em que forma o CO2​ exerce sua influência ácida no sistema tampão sanguíneo?

a)

O CO2​ se liga diretamente aos íons OH−, formando água e diminuindo a concentração de base.

b)

O CO2​ se hidrata e forma o HCO3−​ (bicarbonato), que é um ácido forte.

c)

O CO2​ se hidrata (forma H2​CO3​), que se dissocia liberando H+ e diminuindo o pH.

d)

O CO2​ se liga às proteínas plasmáticas, alterando o seu ponto isoelétrico e as tornando ácidas.

e)

O CO2​ diminui a reabsorção renal de H+, elevando sua concentração no plasma

15.

A Estrutura Quaternária de uma proteína refere-se a:

a)

O dobramento tridimensional da cadeia polipeptídica.

b)

A sequência linear de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.

c)

A organização espacial em hélices alfa e folhas beta.

d)

A associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas (subunidades) para formar uma proteína funcional.

e)

O processo de desnaturação por calor.

16.

Qual é o monômero fundamental ('bloco construtor') que resulta da digestão completa de uma proteína?

a)

Glicose

b)

Nucleotídeo

c)

Ácido Graxo

d)

Aminoácido

e)

Peptídeo

17.

Em um paciente com acidose metabólica grave, o rim atua para compensar o distúrbio. Qual é o principal mecanismo renal para combater a acidose?

a)

Aumentar a reabsorção de Na+ (sódio) e a excreção de K+ (potássio).

b)

Aumentar a filtração glomerular para eliminar mais fluidos.

c)

Aumentar a excreção de H+ (próton) e aumentar a reabsorção de HCO3−​ (bicarbonato).

d)

Aumentar a excreção de HCO3−​ (bicarbonato) e reter H+ (próton).

e)

Diminuir a produção de amônia e aumentar a reabsorção de cloreto (Cl−).

18.

A HDL é a lipoproteína que realiza o transporte reverso de colesterol. Por que a ingestão de gorduras trans e saturadas é considerada prejudicial à saúde cardiovascular?

a)

Elas aumentam os níveis de HDL e diminuem a captação de LDL pelo fígado.

b)

Elas promovem a oxidação de proteínas plasmáticas, sem afetar o metabolismo lipídico.

c)

Elas tendem a aumentar os níveis circulantes de LDL (colesterol 'ruim') e a diminuir os níveis de HDL.

d)

Elas inibem a gliconeogênese, levando à hipoglicemia e fadiga.

e)

Elas aumentam o transporte de colesterol para o intestino, forçando sua reabsorção.

19.

Qual é a principal função de uma enzima em uma reação bioquímica?

a)

Alterar o equilíbrio químico da reação, tornando-a irreversível.

b)

Aumentar a energia livre (ΔG) do estado de transição da reação.

c)

Diminuir a energia de ativação da reação, acelerando o tempo necessário para atingir o equilíbrio.

d)

Ser consumida na reação para fornecer energia (ATP).

e)

Garantir que a reação seja sempre exergônica (ΔG<0).

20.

O colesterol é um componente essencial das membranas celulares. Em altas temperaturas, o colesterol atua como um fator que:

a)

Aumenta a fluidez da membrana, facilitando o transporte de lipídeos.

b)

Diminui a fluidez da membrana, aumentando sua rigidez e estabilidade.

c)

Atua como âncora para proteínas de transporte ativo.

d)

Diminui a permeabilidade de moléculas apolares.

e)

Aumenta a permeabilidade iônica da bicamada lipídica.

21.

Durante o jejum prolongado, o corpo utiliza diferentes fontes de energia. Qual molécula é convertida em glicose no fígado através da gliconeogênese para manter a glicemia?

a)

Glicerol

b)

Frutose

c)

Ácido pirúvico

d)

Ácido graxo

e)

Glutamato

22.

As proteínas podem apresentar diferentes níveis de estrutura. Qual interação é responsável pela estabilização da estrutura secundária das proteínas?

a)

Ligações iônicas

b)

Ligações peptídicas

c)

Ligações de hidrogênio

d)

Ligações covalentes

e)

Pontes dissulfeto

23.

O transporte passivo de solutos através da membrana celular pode ocorrer por difusão facilitada. Qual característica distingue a difusão facilitada da difusão simples?

a)

Transporte exclusivo de íons

b)

Necessidade de gasto de ATP

c)

Movimento contra o gradiente de concentração

d)

Transporte de moléculas apolares

e)

Utilização de proteínas transportadoras ou canais